高层建筑结构抗震设计方法分析_肖湘
高层建筑结构抗震性能分析与优化设计

高层建筑结构抗震性能分析与优化设计随着城市化进程的加速,高楼大厦在现代城市中得到了广泛的建设与应用。
然而,高层建筑在地震中的抗震性能一直是人们关注的焦点。
地震作为一种自然灾害,具有突发性和破坏性,对高层建筑的结构安全提出了巨大挑战。
在这样的背景下,对高层建筑结构的抗震性能进行分析与优化设计显得至关重要。
一、高层建筑结构的抗震性能分析高层建筑的结构抗震性能分析是一个复杂而关键的工作,需要综合考虑各种因素。
首先,地震的频谱特性需要被充分了解。
通过研究地震波的振动特点,我们可以得到地震频谱曲线,进而对高层建筑结构的受力情况进行分析。
其次,高层建筑的结构形式也对其抗震性能具有重要影响。
常见的结构形式包括框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构等。
对于不同的结构形式,其抗震性能表现也会有所不同。
最后,结构的材料与构造方式也会直接影响抗震性能。
合理的材料选择、刚度的设计以及连接节点的优化等都是提高结构抗震性能的重要因素。
二、高层建筑结构抗震性能优化设计在分析了高层建筑结构的抗震性能后,我们可以进行相应的优化设计,以提高其抗震能力。
首先,可以通过增加结构的刚度来提高抗震性能。
结构的刚度可以通过材料的选择和截面的设计进行优化。
其次,合理设计结构的几何尺寸也是提高抗震性能的重要手段。
通过合理的布置柱子和剪力墙的位置,可以使结构在地震中获得更好的抵抗力。
另外,连接节点作为结构的薄弱环节,在设计中也需要进行优化。
采用合适的连接方式和材料,可以增强结构的整体稳定性。
此外,防护措施的设计也是提高抗震性能的重要环节。
如设置防震减灾设施、采用阻尼控制技术等,都可以有效减小地震对结构的影响。
三、高层建筑结构抗震性能优化设计的应用案例以中国的上海中心大厦为例,该建筑采用了超限比设计理念,通过合理运用各种措施来提高抗震性能。
首先,采用铅芯型摆设减震器来增加结构的耗能能力。
其次,增设了双层剪力墙,并进行特殊构造设计,增强了结构的稳定性。
高层建筑结构中的减震、隔震设计应用分析

高层建筑结构中的减震、隔震设计应用分析发表时间:2017-09-11T16:21:26.947Z 来源:《基层建设》2017年第13期作者:贺东清[导读] 摘要:现阶段,我国的建筑结构设计以隔震和消能减震为主,与此同时,相关统计结果显示,隔震和消能减震在建筑结构设计抵抗地震措施中所占的比重正在逐年的增加。
特产电工新疆新能源股份有限公司风能技术部新疆乌鲁木齐 830000摘要:现阶段,我国的建筑结构设计以隔震和消能减震为主,与此同时,相关统计结果显示,隔震和消能减震在建筑结构设计抵抗地震措施中所占的比重正在逐年的增加。
目前已经逐步通过了各种结构形式来增强建筑的隔震减震效果,隔震减震结构是一种能够通过建筑物内部相关结构吸收地震过程中所产生巨大能量的构造物。
基于此,本文主要对高层建筑结构中的减震、隔震设计应用进行分析探讨。
关键词:高层建筑结构;减震、隔震设计;应用分析1前言在高层建筑建设过程中,能否充分的考虑到建筑本身的抗震问题,并且能够使用有效的措施来使其能够在长时间内抵抗一定强度的地震,是当前高层建筑工程中的重点研究项目之一,这对于建筑结构的安全性和稳定性有着十分重要的影响,因此,针对建筑结构设计隔震和消能减震措施进行研究与探讨是至关重要的,以至于我们基于问题的本质,尽可能的避免建筑受到破坏。
2隔震技术从理论到实践的发展过程与现状上世纪末,有专家学者设想在建筑物上部结构和基础之间设滑移层作为隔离装置,阻止地震能量向上传递。
早期的隔震建筑还有南斯拉夫的贝斯特洛奇小学、新西兰的威廉•惠灵顿大楼等。
美国与日本的有些隔震建筑也分别在洛杉矶北岭的6.8级地震和日本阪神的7.2级地震中经受了考验。
从上世纪60年代我国开始对隔震理论的研究进行关注,目前已取得了很多经验和成果。
目前我国隔震建筑已在多个省市自治区应用,隔震房屋已设计和建成的数量仅次于日本,其中较有代表性的有:北京通惠家园住宅区隔震住宅楼;全国第一座隔震公路桥梁——石家庄石津渠桥(3孔,各14m);汕头全国第一幢隔震住宅楼,被联合国评价为“世界隔震技术发展的第三个里程碑”;全国第一座铁路隔震桥梁——新疆布谷孜大桥(9孔,各32m)等。
高层建筑结构抗震性能分析与优化设计

高层建筑结构抗震性能分析与优化设计
高层建筑是城市中不可或缺的一部分,然而在地震等自然灾害面前,其结构的抗震性能问题也备受关注。
因此,对高层建筑结构抗震性能的分析和优化设计显得尤为重要。
首先,对于高层建筑的结构抗震性能,我们需要考虑到地震对建筑物的影响。
地震是一种破坏性极强的自然灾害,其波动会对建筑物的结构造成巨大的冲击力,从而使其产生变形和破坏。
因此,在设计高层建筑时,必须要充分考虑到地震对建筑物的影响,以确保其在地震时能够保持稳定。
其次,为了提高高层建筑的结构抗震性能,我们需要采取一系列优化措施。
例如,在设计时应该尽可能采用抗震性能好的材料,如钢材、混凝土等。
此外,还可以通过加固墙体、设置支撑结构等措施来提高建筑物的整体稳定性。
另外,在建筑物的设计过程中,还应该考虑到地震活动的级别和频率,以便更好地设计出适合该区域地震条件的建筑结构。
除此之外,在高层建筑的施工过程中,还需要严格执行相关规范和标准,以确保建筑物的质量和安全性。
同时,在建筑物的使用过程中也需要进行定期检查和维护,以确保其结构的稳定性和安全性。
总之,高层建筑结构抗震性能分析与优化设计是一项非常重要的工作。
只有在充分考虑到地震对建筑物的影响,并采取一系列优化措施的情况下,我们才能够设计出更加稳定和安全的高层建筑。
超高层建筑结构抗震设计分析

超高层建筑结构抗震设计分析发布时间:2022-09-28T05:48:49.522Z 来源:《中国建设信息化》2022年5月10期作者:李正东[导读] 抗震工程设计是建筑工程中不可少的部分,也是为了满足多地震地区而附加的设计方式。
李正东基准方中建筑设计股份有限公司湖北省武汉市 430061摘要:抗震工程设计是建筑工程中不可少的部分,也是为了满足多地震地区而附加的设计方式。
其中抗震的设计也要区分不同的地域,以及多种不同烈度的地震强度,所采用加固的方式也各不相同。
同时抗震设计主要运用在其结构承载以及加固的部位,对应不同的地震等级也会有不同的处理方式。
在土木工程建设过程中,加入科学合理有效的抗震设计可以提高建筑的稳定性和安全性,也会保障建筑抗震的效果。
关键词:建筑结构抗震设计中图分类号:TU352 文献标识码:A引言随着时代的发展,人们对建筑物的需求日益多样化,建筑结构体系也愈趋复杂,由此产生了超限高层建筑——超出国家现行规范、规程中规定的适用类型的高层建筑,主要包括高度超限、规则性超限、结构类型超限、超限大跨空间结构4种情况。
超限高层建筑受力情况复杂,不仅要考虑结构受力一般情况,还要关注水平荷载比重增加、风荷载和地震作用影响、舒适度验算、温度作用和风荷载下的内力与结构抗倾覆能力等因素,而要实现超限高层结构设计的合理性、安全性和经济性目标要求,关键在于结构的地震反应分析。
因此,本文对超限高层结构抗震性能设计进行了探讨。
1超限高层结构抗震设计方法1.1建筑结构抗震设计分析方法建筑结构抗震设计最早采用“静力法”,按建筑物质量的0.1倍估计地震水平力。
这种抗震设计方法极为粗糙,误差较大。
随后提出了反应谱理论,利用反应谱计算结构动力特性,在很长时间里用于结构的抗震设计,然而这种方法仍有不足,因为在设计时将结构假定为线弹性体,将惯性力等视为静力进行计算,不能有效展示地震作用的时间效应、构件变形状态和损伤进展,结构进入弹塑性状态计算误差较大。
长沙某超高层结构设计与抗震分析

长沙某超高层结构设计与抗震分析作者:曾麒中彭维肖龙君来源:《建筑与装饰》2019年第09期摘要本工程塔楼结构高度为179.950,采用框架核心筒结构体系,属于B级高度高层建筑,根据本工程特点,设定相应的抗震性能,并采用YJK及PKPM对结构进行常遇地震,设防烈度,罕遇地震下的抗震性能分析,分析结果表明结构能满足抗震性能的要求。
关键词超高层;框架核心筒结构;弹性时程分析;弹塑性时程分析1 工程概况本地块位于长沙市开福区,湘雅路与芙蓉中路交汇处的东北角。
南侧为在建一期工程,北侧为潘家坪路,西侧邻近好来登酒店、新时代广场等已建建筑物,东侧邻近多栋多层住宅楼和厂房。
项目地块总用地面积43666.7平方米,总建筑面积为462278.04平方米。
本项目地上部分包括1栋超高层公寓(41层)、10栋超高层住宅塔楼(56~57层)及部分商业裙房(2~3层),地下室为四层车库。
其中1 A座超高层公寓塔楼地上41层,其中底部3层为商业,4层为物管用房,5层以上为公寓,12层、23层、34层为避难层,公寓标准层层高4.5m,主体结构高度179.950m,屋顶构架层顶结构高度197.050m,为本次分析内容[1]。
2 主要设计参数本工程设计基准期及设计使用年限为50年,抗震设防类别为标准设防类(丙类)。
抗震设防烈度为六度,设计基本地震加速度为0.05g,设计地震分组为第一组,框架抗震等级二级,剪力墙抗震等级二级[2]。
结构风荷载根据规范要求进行风荷载作用下位移计算时采用长沙市50年一遇的基本风压值ω0=0.35 kPa;在进行构件承载力计算时,按基本风压乘以1.1考虑,即0.385kPa,地面粗糙度为C类。
根据规范8.3.1条风荷载体型系数取1.4,根据《高层建筑混凝土结构技术规程》4.2.4条,考虑密集建筑群的相互干扰放大系数1.05后,故最终本工程风荷载体型系数取1.47,计算时考虑顺风向与横风向风振效应。
风荷载作用下舒适度验算时,采用10年一遇风荷载标准值0.25kPa,计算时结构阻尼比取0.02。
高层建筑结构设计与抗震性能分析

高层建筑结构设计与抗震性能分析高层建筑在现代都市中起到了举足轻重的作用,但由于其复杂的结构以及高度,抗震性能成为设计和建造过程中不可忽视的重要因素。
本文将对高层建筑结构设计与抗震性能进行分析,并探讨相关的优化技术。
一、高层建筑结构设计要点高层建筑的结构设计要点包括以下几个方面:1. 基础设计:高层建筑的基础设计应考虑地质条件、土壤承载力以及建筑的荷载等因素。
采用适当的基础形式和深度可以提高建筑的稳定性和抗震性能。
2. 结构体系:高层建筑的结构体系应选用抗震性能良好的方案,如剪力墙结构、框架-剪力墙结构、框架-筒状墙结构等。
这些结构体系具备较好的抗震性能,能够有效吸收和分散地震作用。
3. 材料选择:高层建筑结构的材料选择对于提高抗震性能至关重要。
采用高强度、高韧性的钢材或混凝土材料,可以提高结构的整体强度和延性,从而提高抗震性能。
二、高层建筑抗震性能分析方法高层建筑的抗震性能可以通过以下几种方法进行分析:1. 静力分析:静力分析是一种简化的抗震性能分析方法,通过计算建筑在地震作用下的静力响应来评估其抗震性能。
该方法适用于低层建筑或对于结构刚度较为均匀的高层建筑。
2. 动力分析:动力分析是一种较为准确的抗震性能分析方法,通过计算建筑在地震作用下的动力响应来评估其抗震性能。
该方法适用于高层建筑或对于结构刚度较为不均匀的情况。
3. 数值模拟:数值模拟是一种基于有限元原理的抗震性能分析方法,通过建立结构的数值模型来模拟地震作用下的动力响应。
该方法能够更加准确地评估结构的抗震性能,并可用于优化结构设计。
三、高层建筑抗震性能的优化技术为了进一步提高高层建筑的抗震性能,可以采用以下优化技术:1. 设计合理的剪力墙布置:剪力墙是高层建筑中一种常用的抗震结构形式,其布置合理与否直接关系到结构的抗震性能。
通过优化剪力墙的位置和布置方式,可以提高结构的整体刚度和延性,增强其抗震性能。
2. 采用抗震支撑系统:抗震支撑系统能够在地震发生时提供额外的支撑和稳定性,对高层建筑的抗震性能具有重要影响。
关于高层住宅建筑抗震结构设计的思考
关于高层住宅建筑抗震结构设计的思考摘要:本文中笔者首先阐述了当前高层建筑抗震设计现状及存在问题,进而针对高层建筑的抗震特点进行了动力分析,并提出一些自己的建议与措施,旨在为进一步提高我国高层建筑抗震结构设计水平提供一定的理论参考。
关键词:高层住宅建筑;抗震结构设计;动力分析中图分类号:tu352.1+1文献标识码: a 文章编号:随着高层建筑施工技术和设计计算方面的迅速发展,各大中城市普遍兴建高度在一百米或以上的建筑,建筑的类型与功能也日益复杂,结构体系逐步呈现出多样化的发展趋势。
对于高层建筑而言,做好抗震设计是极其重要的。
本文中笔者主要针对高层住宅建筑在抗震设计方面的不足进行了探讨,并提出了自己的建议。
一、我国当前高层住宅建筑抗震设计现状与不足一直以来,我国高层建筑的结构材料都是以钢混结构为主。
随着现代设计思想的发展,结构体系也不断呈现出多样化的趋势,建筑平面布置与竖向结构也日趋复杂,并出现了大量超高超限的钢混结构建筑,这也给结构设计带来了新的难题,尤其是抗震设计已经成为了建筑整体设计的一个重要课题。
近年来,很多高层建筑结构设计和科研人员在此方面进行了大量的探索与研究,现阶段,我国已经存在很多种用于高层建筑结构设计的软件,如我国研究院结构所开发的tat、tbsa,清华大学开发的tus等,都为高层建筑的抗震设计提供了高效的分析和设计帮助。
但随着建筑功能多样化的发展,在建筑设计过程中经常会出现一些问题,如果只通过设计软件进行计算与分析,必然会造成不必要的浪费和缺陷,严重的甚至会导致工程事故的发生,这就需要设计工程师不断积累设计经验,将概念设计与实验分析有机结合,对具体工程进行具体分析与处理。
二、关于高层建筑抗震结构设计分析1、结构设计动力特性分析开始高层建筑的初步设计后,首先应该结合方案对结构布置进行分析计算确定。
计算模型由±0.000到楼顶,假设楼板的平面内刚度为无限大,随着楼层高度的增加,结构纵向的自振周期与地震力基本正常,而结构横向的自振周期偏长,结构的刚度较低,对于地震的水平作用力抵抗较弱,整体来看,结构的抗震能力不够强。
关于高层住宅建筑结构的抗震优化设计的浅析
关于高层住宅建筑结构的抗震优化设计的浅析摘要:为避免地震给人类带来大的灾难,作为工程技术设计人员在建筑结构的研究和工程设计中,为创造出更加安全、实用、经济美观的建筑。
应从整体宏观的观点出发,综合处理好建筑功能、技术、艺术、安全可靠性和经济合理等几方面内容。
本文在高层建筑抗震设计发展的趋势和理念的基础上,探讨了影响高层建筑结构抗震性能的相关因素,并有针对性的提出了相关优化设计的对策,希望能对高层建筑抗震设计中与工程设计实践和研究工作方向有关的参考。
关键词:高层建筑;抗震性能;建筑结构1 高层住宅结构抗震设计原则高层住宅建筑建造时,要有明确的目标作为建房的指导方向,以及建造住宅高层结构抗震设计的原则,建造人员按照指导方向建造可靠、防震的高层住宅。
1.1 高层住宅结构抗震设计的目标高层住宅抗震设计时,要保证发生小地震时安全,不会给住宅造成毁坏;当发生中级地震时,住宅所受的损坏不大,不会为居民带来安全威胁,并且住宅所损坏的结构可以修复并继续使用;当出现大地震时,高层住宅不会倒塌,可以给人们空间、时间及时逃离。
高层住宅结构抗震设计目标总得来讲就是:小震安全可靠、中震损坏可修、大震高楼不倒。
1.2 高层住宅结构抗震设计的原则高层住宅结构设计时要考虑几个方面的因素,以达到优化结构抗震设计的目的。
首先,住宅结构设计要具备一定的刚性和弹塑性,在地震力影响住宅时不会因为刚性过硬或者弹塑性过大,使得其的结构发生无法修复的形变。
其次,由于强震都伴随着不同程度的余震,这时就不允许住宅结构过度追求抗震能力,这会导致住宅刚性过大,而无法承受余震带来的压力,这就要求高层住宅在抗震设计时既要抗住强震的破坏力,又要承受得了余震的多次侵扰。
最后,为了避免高层住宅刚性太小,导致住宅结构在余震攻击下变形过大而无法修复,所以要求高层住宅具备延性良好的分体系,防止住宅在强震中集体崩塌。
2 我国高层建筑抗震设计中的一些问题2.1 高度问题按我国现行高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2002)规定,在一定设防烈度和一定结构型式下,钢筋混凝土高层建筑都有一个适宜的高度。
高层住宅建筑结构的抗震优化设计分析
高层住宅建筑结构的抗震优化设计分析摘要:在当前的建筑行业中,随着城市化水平的提高,人口的快速增长,农村人口大量涌入城市,高层建筑在一定程度上缓解了土地资源紧张与居住需求增大的矛盾,解决了基本民生问题。
由于高层住宅建筑结构十分复杂,为了保证建筑结构的稳定性,有必要做好建筑的抗震优化设计。
了解影响建筑抗震效果的几点因素,明确抗震设计要点,科学选择建筑位置,合理选用建筑体型,优化建筑结构布置,从而达到有效的提高高层建筑的结构抗震性能。
关键词:高层建筑;住宅结构;抗震优化引言:针对建筑结构的抗震能力指的是发生地震灾害时,建筑设计的多道防线与结构体系最大限度上抵御地震带来的冲击破坏,通过抗震优化设计减少经济损失,避免人员伤亡。
随着城市化的发展,我国住宅建筑朝着高层发展,建筑高度的增加让人们加大了对建筑结构稳定性的重视,通过优化高层住宅的抗震设计,提升住宅抗震性能。
1.高层住宅建筑抗震效果的影响因素分析高层住宅抗震效果的影响因素,主要包含以下几部分:(1)结构主体材料。
材料是建筑实体的重要组成部分,由于材料在类别与性能上有所不同,其抗震效果也会存在差异。
比如应用加气混凝土板这类高强度、轻质的材料,应用后可以提升建筑结构强度,减轻整体自重,优化建筑物综合性能。
因此,对于高层住宅建筑,应优先选择强度高、质量轻的建筑材料。
(2)建筑高度影响。
高层建筑已经成为当前建筑行业的主流趋势,建筑高度增加的同时,重心高度也会随之增加,这对建筑结构的稳定性会带来一定的影响。
实际上,超高层住宅现象越来越普遍,地震时难免会给建筑带来失稳的可能,甚至造成建筑坍塌,为了提升高层住宅实用价值,有必要进行科学设计建筑层高,防止其重心过高。
(3)地基选取带来的影响。
地基的稳定性会影响建筑结构的抗震性能。
高层住宅地基的稳定性越强,建筑抗震能力就越好,如果地基松软,土壤含水量较高,建筑物抗震能力也会下降,所以应当避免选用液化地基、软土地基和严重不均匀地基。
高层建筑结构抗震分析与优化设计共3篇
高层建筑结构抗震分析与优化设计共3篇高层建筑结构抗震分析与优化设计1高层建筑作为一种高度复杂的建筑结构体系,在地震等极端条件下,其结构稳定性会受到极大的挑战。
为此,在高层建筑结构的抗震设计中,需要对其结构体系进行充分的抗震分析和优化设计,以确保其在地震等极端条件下的结构安全性。
首先,在高层建筑的抗震设计中,需要考虑各种因素对结构稳定性的影响。
这些因素包括建筑结构的高度、结构形式、材料等等。
我们需要采用科学的方法对这些因素进行分析,并找出其对建筑结构抗震性能的主要影响因素。
其次,我们需要针对建筑结构的主要影响因素进行抗震分析。
这种分析方法的核心是对建筑结构体系的动力特性进行研究,以找出其在不同地震条件下的抗震性能表现,并加以评估。
这种方法需要结合计算机模拟等技术手段,对建筑模型进行模拟并进行动力分析,以获取建筑结构的动态响应曲线。
最后,在对建筑结构进行抗震分析和评估之后,我们需要进行相应的优化设计,以提高建筑结构的抗震性能。
这种优化设计可以针对建筑结构的不同部位和因素进行,比如调整结构形式、加强连接构件、使用更耐震性的材料等等。
需要注意的是,在高层建筑的抗震设计中,我们还需要考虑到建筑结构的经济性和可持续性。
因此,在进行抗震分析和优化设计时,我们需要综合各种因素进行评估,以找出最经济、最可行的设计方案。
总之,高层建筑的抗震设计是一项极为复杂和关键的工作,它需要结合多种技术手段和科学方法进行研究和应用,以确保建筑结构在地震等极端情况下的安全和稳定。
高层建筑结构抗震分析与优化设计2高层建筑结构抗震分析与优化设计随着经济的发展和城市化的加速,高层建筑的数量逐年增加。
然而,高层建筑在地震发生时容易受到破坏,不仅影响建筑的使用安全,也会造成严重的人员伤亡和财产损失。
因此,在高层建筑的设计和建设过程中,结构的抗震性能是非常重要的。
本文将从高层建筑结构的抗震分析和优化设计两个方面进行探讨。
一、高层建筑结构的抗震分析高层建筑结构的抗震分析是建筑工程中非常重要的环节之一。
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较轻。 2.2 对高层建筑结构体系方面
(1)对于钢筋混凝土柱、板体系的高层建筑,各层楼板因楼层柱脚破 坏或者侧移过大以及楼板冲切等因素而在地面坠落重叠[2];
(2)对于“填墙框架”体系的高层建筑,由于受窗下墙的约束,因而容 易发生外墙框架柱在窗洞处短柱型剪切现象;
(3)对于“填墙框架”体系的高层建筑,地震对采用敞开式框架间未 砌砖墙的底层破坏严重;
而估计出其抗震能力,其具体方法为:根据房屋的具体情况在房屋上施
加某种分布的水平力,逐渐增加水平力使结构各构件依次进入塑性,调
整水平力的分布和大小,直到结构达到位移超限[5]。其优点在于:据结构
的振型变化可以求得水平力的分布,根据结构在不同工作阶段的周期通
过设计反应谱可以求得水平力的大小。
3.5 动力弹塑性分析法
控规作为总体规划和修建性详细规划、具体项目建设的中间环节, 如何能有效落实总体规划战略性、全局性设想,确保城市重要公共设施, 优化局部控制,衔接总体规划所确定的城市规模,是控规编制工作需要 解决的核心问题之一。
但从现在控制性详细规划编制的情况来看,从总规到控规,城市的 用地规模衔接基本是没有问题,但是控规的人口规模往往都是远远超出 城市总体规划所确定的人口规模,而且不是超一点,往往都是成倍成倍 的超。从而到时候了其他重要公共设施的变化,如供电、供水等等。
3 控规编制过程中控规弹性如何落实?
城乡规划法第四十八条修改控制性详细规划的,组织编制机关应当
对修改的必要性进行论证,征求规划地段内利害关系人的意见,并向原 审批机关提出专题报告,经原审批机关同意后,方可编制修改方案。修改 后的控制性详细规划,应当依照本法第十九条、第二十条规定的审批程 序报批。控制性详细规划修改涉及城市总体规划、镇总体规划的强制性 内容的,应当先修改总体规划。第十九条城市人民政府城乡规划主管部 门根据城市总体规划的要求,组织编制城市的控制性详细规划,经本级 人民政府批准后,报本级人民代表大会常务委员会和上一级人民政府备 案。第二十条镇人民政府根据镇总体规划的要求,组织编制镇的控制性 详细规划,报上一级人民政府审批。县人民政府所在地镇的控制性详细 规划,由县人民政府城乡规划主管部门根据镇总体规划的要求组织编 制,经县人民政府批准后,报本级人民代表大会常务委员会和上一级人 民政府备案。如果按规划法这套程序下来,我们算了一下,一个简单的控 规修改,也需要花 2~3 个月时间。城乡规划法立法本意是要严肃规划,不 能随便调整规划。但是大家知道现阶段我们的实际就是行政意志指挥规 划实施,调整控规是在所难免的。
关键词:抗震设计;高层建筑;措施;分析方法
1 前言
由于城市人口的发展,为了节约用地,更好地利用空间,往往在建筑 设计时首先考虑高层建筑,从而高层建筑有了飞速的发展,高层建筑的 发展趋势是高度越来越增加,体型和平面日趋复杂。由于高层建筑又坐 落在不同的地域,加上地质构造复杂,高层建筑很容易受到地震等自然 灾害的损害,地震发生具有很大的随机性,破坏后果严重。而高层建筑抗 震设计方法研究目前还不十分成熟,仅仅依据微观的数学力学,没有充 分考虑高层建筑结构内力的阻尼变化、材料时效、非弹性性质以及空间 作用等其他相关因素,很难在结构上提高高层建筑的抗震能力。为了降 低在遭遇地震时的经济和人力损失[1],因此,对高层建筑结构的抗震设计 方法研究具有很大的必要性。
某高层建筑,地下 3 层,地上 28 层,总建筑面积约 6 万 m2。其中,7~ 28 层为住宅区;第 6 层作为空中花园以及设备转换层;4~5 层为办公用 区域;1~3 层为商场楼层;地下 3 层作为设备用房和车库;第 7 层楼盖作 为高层建筑的结构转换层。高层建筑总高度(地面以上)为 90.4m。该高层 建筑以钢筋混凝土框架剪力墙作为工程主体,柱截面面积为 700 × 1100m2、800×1100m2,墙厚 2~4m,板厚为:转换层 1.8m、天面 1.2m、住宅 1m、裙楼 1.1m,梁截面面积为 190×400-240×600m2。转换层框支梁为 400×1300~500×1500m2。该高层建筑要求Ⅶ度的防烈度;建筑设防类别为 丙类;设计第 1 组为地震分组。预期的抗震等级为:8 层以上为二级;1~8 层为一级;6 层以下普通框架为一级;框支框架为特一级。根据建筑结构 抗震设计的相关规范,本工程设计中有四项不合理,具体为: 5.1 扭转不规则
3 建筑结构抗震设计方法分析
3.1 静力法
如果以 F 作为地震作用于建筑设施的力,以 M 表示建筑物的重量,
以 R 表示地震震度,则有以下公式:
F=R×M
(1)
这种以“震度”表示地震尺度的想法,在 1924 年(日本关东发生大地
震后第二年)被纳入日本的建筑工程相关的技术规范中,当时,人们已经
意识到房屋的重量是影响地震破坏能力的一个极为重要的因素。在当时
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2.4 公众参与在控规指标确定中作用缺少 公众参与在城乡规划法里面提到了法定的地位,工作参与有利于城
市规划公共政策职能的实现,同时可以反映广大公众利益的诉求,是对 规划公正性、公平性、科学性的保障。控规是直接引导城市建设,它关系 到公众的切身利用,所以在控规编制阶段公众参与尤为重要。然而恰恰 这方面是现在我们在规划编制当中最为薄弱的一个环境,得不到重视。 一方面是公众参与手段缺乏,另一方面是我们规划管理部门认为公众参 与了导致效率降低了。现在的公众参与多数是一种表面的形式,对于实 质性对规划编制过程中产生的作用是很小的。这就导致了规划在实施过 程中的矛盾不断,阻力重重。还有公众缺乏参与了,规划的严肃性也缺乏 了,导想改就改了。我想城乡规划法的公众参与的立法本意也是增加规 划的透明度,来制约规划修改的随意性。 2.5 控规指标确定与上一层次规划衔接不足
现很多地方的通常做法是“编而不批,用哪里批哪里”,“小地块控 规,就是用哪里批哪里”等等。但是我觉得这些都不是长久之计,所以如 何提高控规实用性和科学性,增加控规弹性,是我城乡规划管理部门和 规划编制单位迫切需要研究的问题。主要是规划编制的方法如何增加弹 性。
收稿日期:2013-4-24
·47·
规划与设计
表 1 为抗震设计方法反应结构特性以及地震动特性的具体情况对比。
表 1 各种抗震设计方法对比
抗震设计方法
地震动特性 幅值 频谱 持时
结构特性 频率 阻尼 非线性
静力法
√
×
×
×
×
×
反应谱法
√
√
×
√
√
×
弹性时程分析
√
√
√
√
√
×
弹塑性静力分析
√
×
×
×
√
√
弹塑性动力时程分析 √
√
√
√
√
√
5 建筑结构设计案例分析
中华民居 2013 年 5 月
规划与设计
【文章编号】1674-3954(2013)15-0047-02
高层建筑结构抗震设计方法分析
肖 湘 宋水兰
(南宁学院 广西 南宁 530000)
摘 要:随着建筑事业的飞速发展及城市建设用地的局限性,高层建筑的设计在城市的建设中占了主导地位。目前,高层建筑设计具 有层数和高度不断增加、体型和平面布置日趋复杂的特点。而地震等自然灾害严重影响了建筑的安全性能,因此,如何对高层建筑结构的 设计,提高其抗震性能,是建筑设计中所要研究的重点之一。本文介绍了几种高层建筑结构抗震设计方法。
2 地震对高层建筑的作用影响分析
2.1 对高层建筑构件形式方面 (1)在高层建筑的框架结构中,通常地震对板和梁的破坏程度轻于
柱; (2)地震作用经常在多肢剪力墙(钢筋混凝土结构)的窗下引起交叉
斜向的裂缝; (3)如果混凝土柱配置螺旋箍筋,即使地震引起较大的层间位移,对
柱以及核心混凝土作用并不明显; (4)钢筋混凝土框架结构,如长、短柱并用于同一楼层,长柱受损害
建筑场地类别以及设计分组的判断,然后选用合适数量的地震地面运动
加速度的记录,对其积分然后求解运动方程[4],最终计算出在模拟的地震
中建筑的加速度、速度以及位移的响应,进行抗震设计。高层建筑运动方
程是独立的,我们要计算各个时刻的结构反应只需用到数值方法求解。
3.4 静力弹塑性法
静力弹塑性分析方法的原理为计算现有设计方案的抗侧力能力,进
塔楼部分楼层电梯间局部楼板最小净宽 3m,相关的建筑规范规定 此值为 5m。 5.4 竖向抗侧力构件不连续
塔楼剪力墙通过转换梁向框支柱传递,属竖向抗侧力构件不连续。 5.5 解决措施
具体到本高层建筑,在进行建筑结构抗震设计时为了满足相关规范 的要求,需要采取的措施如下:
(1)加强剪力墙底部部位。 (2)根据规范要求提高框支柱的配筋率。 (3)塔楼楼梯间及周边楼板厚度增大至 1.5m。 (4)转换层板厚度增大至 1.8m。 (5)将剪力墙底部加强部位的钢筋配筋率提高到 0.5%。 (6)将剪力墙的底部加强部位以及框支柱等部位的抗震等级均提高 一级。
6 结束语
随着高层建筑的发展,建筑结构的抗震设计显得越来越重要。高层 建筑结构的抗震设计方法和抗震措施在不断的改进,在对建筑结构进行 抗震设计时要根据高层建筑的实际情况而选择科学合理的抗震结构设 计方法。
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